倫多大學(xué)和沙特阿拉伯大學(xué)開(kāi)發(fā)效率高達(dá)7%的膠體量子點(diǎn)太陽(yáng)能電池,創(chuàng)造新的世界紀(jì)錄。
加拿大大學(xué)與西亞大學(xué)研究人員聲稱(chēng)將開(kāi)發(fā)世界上最高效的膠體量子點(diǎn)太陽(yáng)能電池。來(lái)自加拿大多倫多大學(xué)和沙特阿拉伯阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)的研究人員借助在膠體量子點(diǎn)(CQD)薄膜領(lǐng)域發(fā)展中獲得的突破,制成了迄今為止效率最高的膠體量子點(diǎn)太陽(yáng)能電池。研究人員利用廉價(jià)材料制成了太陽(yáng)能電池,據(jù)證實(shí),其轉(zhuǎn)換率達(dá)到了7.0%,創(chuàng)世界紀(jì)錄。多倫多大學(xué)指出,這項(xiàng)進(jìn)步為進(jìn)一步的研究和電池效率的提高開(kāi)辟了多條道路,這有利于開(kāi)發(fā)可靠的、低成本的新一代太陽(yáng)能。多倫多大學(xué)工程系教授泰德·薩金特(Ted Sargent)是此次研究的主導(dǎo)者。他表示:“我們的世界迫切需要?jiǎng)?chuàng)新的、具有成本效益的方法將豐富的太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為可用的電能。
此項(xiàng)研究表明,膠體量子點(diǎn)內(nèi)豐富的材料界面可以通過(guò)積極的方式來(lái)掌控,該研究還證明低成本和穩(wěn)步提高效率是可以兼顧的。”多倫多大學(xué)指出,量子點(diǎn)是尺寸僅有幾納米的半導(dǎo)體材料,可用來(lái)捕獲來(lái)自全部太陽(yáng)光譜的電能,包括有形波長(zhǎng)與無(wú)形波長(zhǎng)。與現(xiàn)有緩慢且昂貴的半導(dǎo)體生長(zhǎng)技術(shù)不同,膠體量子點(diǎn)薄膜的制造與油漆或墨水相似,特點(diǎn)是快捷、成本低廉。這些電池像能夠進(jìn)行大批量印刷的報(bào)紙一樣,可以在柔性基板上快速制成。此項(xiàng)研究為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)鋪平了道路。此次研究論文的重要合著者之一蘇珊娜·索恩(Susanna Thon)表示:“以前,膠體量子點(diǎn)太陽(yáng)能電池一直受到薄膜內(nèi)納米粒子較大的內(nèi)表面面積的限制,電能提取變得異常困難。此項(xiàng)研究的突破在于通過(guò)將有機(jī)化學(xué)與無(wú)機(jī)化學(xué)相結(jié)合,從而實(shí)現(xiàn)覆蓋所有的外露表面。”
加拿大大學(xué)與西亞大學(xué)研究人員聲稱(chēng)將開(kāi)發(fā)世界上最高效的膠體量子點(diǎn)太陽(yáng)能電池。來(lái)自加拿大多倫多大學(xué)和沙特阿拉伯阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)的研究人員借助在膠體量子點(diǎn)(CQD)薄膜領(lǐng)域發(fā)展中獲得的突破,制成了迄今為止效率最高的膠體量子點(diǎn)太陽(yáng)能電池。研究人員利用廉價(jià)材料制成了太陽(yáng)能電池,據(jù)證實(shí),其轉(zhuǎn)換率達(dá)到了7.0%,創(chuàng)世界紀(jì)錄。多倫多大學(xué)指出,這項(xiàng)進(jìn)步為進(jìn)一步的研究和電池效率的提高開(kāi)辟了多條道路,這有利于開(kāi)發(fā)可靠的、低成本的新一代太陽(yáng)能。多倫多大學(xué)工程系教授泰德·薩金特(Ted Sargent)是此次研究的主導(dǎo)者。他表示:“我們的世界迫切需要?jiǎng)?chuàng)新的、具有成本效益的方法將豐富的太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為可用的電能。
此項(xiàng)研究表明,膠體量子點(diǎn)內(nèi)豐富的材料界面可以通過(guò)積極的方式來(lái)掌控,該研究還證明低成本和穩(wěn)步提高效率是可以兼顧的。”多倫多大學(xué)指出,量子點(diǎn)是尺寸僅有幾納米的半導(dǎo)體材料,可用來(lái)捕獲來(lái)自全部太陽(yáng)光譜的電能,包括有形波長(zhǎng)與無(wú)形波長(zhǎng)。與現(xiàn)有緩慢且昂貴的半導(dǎo)體生長(zhǎng)技術(shù)不同,膠體量子點(diǎn)薄膜的制造與油漆或墨水相似,特點(diǎn)是快捷、成本低廉。這些電池像能夠進(jìn)行大批量印刷的報(bào)紙一樣,可以在柔性基板上快速制成。此項(xiàng)研究為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)鋪平了道路。此次研究論文的重要合著者之一蘇珊娜·索恩(Susanna Thon)表示:“以前,膠體量子點(diǎn)太陽(yáng)能電池一直受到薄膜內(nèi)納米粒子較大的內(nèi)表面面積的限制,電能提取變得異常困難。此項(xiàng)研究的突破在于通過(guò)將有機(jī)化學(xué)與無(wú)機(jī)化學(xué)相結(jié)合,從而實(shí)現(xiàn)覆蓋所有的外露表面。”